許多應(yīng)用需要簡單,廉價的隔離電源作為偏置,由輸入電壓高達100 V產(chǎn)生。傳統(tǒng)上,這種隔離偏置電源是使用多種方案生成的。其中之一是反激式DC/DC轉(zhuǎn)換器,其通常利用具有匝數(shù)比的非對稱變壓器用于初級和次級繞組,以及光耦合器或輔助繞組用于反饋調(diào)節(jié)。實際上,這種反激式轉(zhuǎn)換器還必須采用復(fù)雜的補償技術(shù)來保證穩(wěn)定性。因此,傳統(tǒng)的反激式轉(zhuǎn)換器并不簡單,需要更多的元件和空間,而且成本更高。
另一種方法是隔離降壓或快速降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,同步降壓轉(zhuǎn)換器帶有耦合電感繞組。根據(jù)德州儀器的應(yīng)用報告1“設(shè)計隔離降壓(Fly-buck)轉(zhuǎn)換器”,fly-buck是低功耗隔離輸出的更好選擇,特別是當功率水平低于15時事實上,TI的應(yīng)用報告表明其Fly-buck是一種經(jīng)濟高效的解決方案,用于產(chǎn)生低于15 W的多輸出偏置電源。由于Fly-buck使用具有耦合電感器繞組的同步降壓轉(zhuǎn)換器來創(chuàng)建隔離輸出,變壓器較小,在初級和次級匝數(shù)比方面更好地匹配。此外,由于次級輸出緊密跟蹤初級輸出電壓,因此Fly-buck消除了光耦合器或輔助繞組。
Fly-buck拓撲
從根本上講,如圖1所示,通過用耦合電感或反激式替換同步降壓轉(zhuǎn)換器中的輸出濾波電感來創(chuàng)建一種fly-buck拓撲型變壓器X1。該變壓器次級繞組上的電壓使用二極管D1和電容器COUT2進行整流。如參考文獻1中所討論的,可以擴展Fly-buck拓撲以生成多個隔離的輔助輸出。
圖1 :典型的fly-buck轉(zhuǎn)換器拓撲。
本質(zhì)上,fly-buck的初級輸出電壓VOUT1類似于降壓轉(zhuǎn)換器,如下所示:
類似地,次級輸出電壓VOUT2如下:
其中VF是前鋒 - 次級整流二極管的電壓降,N1和N2分別是變壓器X1的初級和次級繞組的匝數(shù)。如公式(2)所示,次級輸出(VOUT2)緊密跟蹤初級輸出電壓(VOUT1),無需額外的變壓器繞組或光耦合器,用于跨越隔離邊界的反饋。
另外,如參考文獻1中所述,TON是高側(cè)開關(guān)Q1導(dǎo)通而低側(cè)開關(guān)Q2截止的時間。類似地,TOFF是低側(cè)開關(guān)Q2導(dǎo)通且Q1截止的時間。在TON期間,次級繞組中的電流為零,因為次級二極管通過等于VIN×N2/N1的電壓反向偏置。初級繞組中的電流與磁化電流相同,類似于降壓轉(zhuǎn)換器電感。兩個繞組中的電流計算在參考文獻1中詳細介紹。
實現(xiàn)拓撲
現(xiàn)在可以輕松實現(xiàn)圖1所示的拓撲結(jié)構(gòu)使用傳統(tǒng)的同步降壓穩(wěn)壓器,如TI的LM5017,其中包括緊湊型封裝中的高端和低端MOSFET,如WSON-8和PowerPAD-8。由于LM5017采用恒定導(dǎo)通時間控制方案,因此無需環(huán)路補償,可提供出色的瞬態(tài)響應(yīng),并能夠處理高降壓比。該降壓穩(wěn)壓器的額定輸入范圍為7.5 V至100 V.
使用LM5017的典型隔離式Fly-buck DC/DC轉(zhuǎn)換器如圖2所示。它是一個雙輸出電路,帶有10V作為初級輸出電壓VOUT1以及次級輸出電壓VOUT2。在此設(shè)計中,主負載電流為100 mA,而次級負載電流為200 mA。開關(guān)頻率為750 kHz。
圖2:基于TI 100 V同步降壓穩(wěn)壓器LM5017的典型隔離式Fly-buck DC/DC轉(zhuǎn)換器。
參考文獻1中給出了這種雙輸出隔離式Fly-buck DC/DC轉(zhuǎn)換器的元件計算。基于上述規(guī)范,該參考電壓為基于LM5017的Fly-buck轉(zhuǎn)換器提供元件值。這些值在基于LM5017的隔離式Fly-buck DC/DC轉(zhuǎn)換器原理圖中實現(xiàn),如圖3所示。該參考還提供了圖3中Fly-buck電路的測量實驗效率結(jié)果,如圖4所示。 。
圖3:完整的原理圖,包含基于LM5017的隔離式Fly-buck DC/DC轉(zhuǎn)換器的元件值。
圖4:基于LM5017的隔離式Fly-buck的實驗效率性能,具有10 V輸出和750 kHz開關(guān)頻率。
觀察到當輸入電壓較低時,F(xiàn)ly-buck轉(zhuǎn)換器的效率較高,這相當于較小的降壓比。隨著輸入電壓的增加,效率開始顯著下降,因為降壓比增加,這導(dǎo)致更高的轉(zhuǎn)換損耗。相比之下,隨著輸入電壓的升高,低負載到滿負載的效率變化也會增加。因此,當輸入電壓高達72 V時,低負載時的效率下降更加明顯。
對于要求輸出電壓略低且輸出電流能力更高的應(yīng)用,TI提供LM5160A,同步降壓轉(zhuǎn)換器,輸入電壓范圍為4.5至65 V,最大負載電流為1.5 A. LM5160A集成了高側(cè)和低側(cè)MOSFET,內(nèi)置恒定導(dǎo)通時間控制方案,無需環(huán)路補償,支持高降壓比和快速瞬態(tài)響應(yīng)。
簡而言之,對于來自各種輸入電壓的低功耗,多輸出隔離降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器解決方案,當非常嚴格的調(diào)節(jié)時,飛降降壓轉(zhuǎn)換器是更好的選擇。對于穩(wěn)壓輸出電壓并不重要,但簡單性,成本和電路板空間對于應(yīng)用至關(guān)重要。
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